8.已知數(shù)列{an}的前項n和為Sn,a1=1,Sn與-3Sn+1的等差中項是$-\frac{3}{2}$.
(1)證明數(shù)列{Sn-$\frac{3}{2}$}為等比數(shù)列;
(2)求數(shù)列{an}的通項公式;
(3)若對任意正整數(shù)n,不等式k≤Sn恒成立,求實數(shù)k的最大值.

分析 (1)由已知可得${S}_{n+1}=\frac{1}{3}{S}_{n}+1$,進一步得到$\frac{{S}_{n+1}-\frac{3}{2}}{{S}_{n}-\frac{3}{2}}=\frac{1}{3}$,求出${S}_{1}-\frac{3}{2}$的值,可得數(shù)列{Sn-$\frac{3}{2}$}是以$-\frac{1}{2}$為首項,$\frac{1}{3}$為公比的等比數(shù)列;
(2)由等比數(shù)列的通項公式求得Sn,再由an=Sn-Sn-1(n≥2)求數(shù)列{an}的通項公式;
(3)利用函數(shù)單調(diào)性求出Sn的最小值,代入k≤Sn恒成立求實數(shù)k的最大值.

解答 (1)證明:∵Sn與-3Sn+1的等差中項是$-\frac{3}{2}$,
∴Sn-3Sn+1=-3(n∈N*),即${S}_{n+1}=\frac{1}{3}{S}_{n}+1$,
由此得${S}_{n+1}-\frac{3}{2}=(\frac{1}{3}{S}_{n}+1)-\frac{3}{2}=\frac{1}{3}{S}_{n}-\frac{1}{2}=\frac{1}{3}({S}_{n}-\frac{3}{2})$,
即$\frac{{S}_{n+1}-\frac{3}{2}}{{S}_{n}-\frac{3}{2}}=\frac{1}{3}$,
又${S}_{1}-\frac{3}{2}={a}_{1}-\frac{3}{2}=-\frac{1}{2}$,
數(shù)列{Sn-$\frac{3}{2}$}是以$-\frac{1}{2}$為首項,$\frac{1}{3}$為公比的等比數(shù)列;
(2)解:由(1)得${S}_{n}-\frac{3}{2}=-\frac{1}{2}×(\frac{1}{3})^{n-1}$,即${S}_{n}=\frac{3}{2}-\frac{1}{2}×(\frac{1}{3})^{n-1}$,
∴當n≥2時,${a}_{n}={S}_{n}-{S}_{n-1}=[\frac{3}{2}-\frac{1}{2}×(\frac{1}{3})^{n-1}]-[\frac{3}{2}-\frac{1}{2}×(\frac{1}{3})^{n-2}]$=$\frac{1}{{3}^{n-1}}$,
又n=1時,a1=1也適合上式,
∴${a}_{n}=\frac{1}{{3}^{n-1}}$;
(3)解:要使不等式k≤Sn對任意正整數(shù)n恒成立,即k小于或等于Sn的所有值.
又∵${S}_{n}=\frac{3}{2}-\frac{1}{2}×(\frac{1}{3})^{n-1}$是單調(diào)遞增數(shù)列,
且當n=1時,Sn取得最小值${S}_{1}=\frac{3}{2}-\frac{1}{2}×(\frac{1}{3})^{1-1}=1$,
要使k小于或等于Sn的所有值,即k≤1,
∴實數(shù)k的最大值為1.

點評 本題考查數(shù)列遞推式,考查了等比關(guān)系的確定,訓(xùn)練了恒成立問題的求解方法,是中檔題.

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X123
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1.平行于直線l:x+2y-3=0,且與l的距離為2$\sqrt{5}$的直線的方程為( 。
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A.($\frac{1}{3}$,1)B.($\frac{1}{3}$,$\frac{4}{5}$)C.(0,$\frac{4}{5}$)D.(0,1)

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(1)求橢圓C的標準方程;
(2)設(shè)$\frac{|PM|}{|PN|}$=$\frac{|MQ|}{|NQ|}$=λ,若直線l與y軸不重合,求λ的取值范圍.

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18.在平面直角坐標系中,已知點P(-2,2),對于任意不全為零的實數(shù)a、b,直線l:a(x-1)+b(y+2)=0,若點P到直線l的距離為d,則d的取值范圍是[0,5].

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